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公开(公告)号:CN114857073A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210567930.X
申请日:2022-05-24
Applicant: 浙江浙能技术研究院有限公司 , 浙江浙能兰溪发电有限责任公司
IPC: F04D27/02
Abstract: 本发明涉及一种微小型蒸汽余压驱动的离心空气压缩机防喘振方法,包括:汽轮机进汽流量计测试向心汽轮机的进汽流量;根据汽轮机进汽流量计的测试结果,判断向心汽轮机的进汽流量所在的流量区间;根据向心汽轮机的进汽流量所在的流量区间,通过控制阀门控制离心空压机的工作状态。本发明的有益效果是:本发明通过向心汽轮机实现了蒸汽余压驱动的离心空气压缩机防喘振;并可以进行全流量分段控制,避免原有防喘振预防死区,节能性和机组运行稳定性更好。
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公开(公告)号:CN114548594B
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202210200400.1
申请日:2022-03-02
Applicant: 浙江浙能技术研究院有限公司 , 浙江浙能兰溪发电有限责任公司
Abstract: 本发明涉及一种压缩空气和蒸汽联合供应系统的运行优化方法,包括:基于影响因素,获取压缩空气和蒸汽联合供应系统运行历史数据;对历史数据中的各个参数数据进行处理与筛选;对筛选出的参数数据建立LSTM预测模型,获取预测数据;基于历史数据和预测数据,以电能、蒸汽运行总成本最低为目标,采用PSO算法进行运行方案优化,获取最优运行方案;系统基于最优运行方案运行。本发明的有益效果是:本发明通过对压缩空气和蒸汽的需求进行LSTM预测,考虑蒸汽驱动离心空压机和电驱动离心空压机的运行特性,以蒸汽、电能运行成本最小为目标,以压缩空气、蒸汽满足用户需求为约束,获得优化运行策略,可以减少资源浪费。
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公开(公告)号:CN111255708B
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202010179546.3
申请日:2020-03-16
Applicant: 浙江浙能技术研究院有限公司 , 浙江浙能兰溪发电有限责任公司
Abstract: 本发明涉及一种基于蒸汽余压撬装式压缩空气供应系统,包括:基于蒸汽余压撬装式压缩空气供应装置、蒸汽进口调压阀、蒸汽流量调节阀和蒸汽出口调压阀;所述基于蒸汽余压撬装式压缩空气供应装置包括:蒸汽涡轮机和离心空压机;所述蒸汽涡轮机和离心空压机组装一体化。本发明的有益效果是:向心式蒸汽涡轮机具有小流量、小功率、系统简单等优点,特别适用在面向终端用户的蒸汽压力能回收场合;蒸汽压力能不需要转化为电力,而直接就地转化为压缩空气,减少二次转化,具有蒸汽压力能回收利用效率高、无需并网设备等优点;蒸汽和压缩空气压力适用范围广,该装置及系统成撬设计,具有可迁移至不同场合重复使用的优点。
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公开(公告)号:CN111255708A
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN202010179546.3
申请日:2020-03-16
Applicant: 浙江浙能技术研究院有限公司 , 浙江浙能兰溪发电有限责任公司
Abstract: 本发明涉及一种基于蒸汽余压撬装式压缩空气供应系统,包括:基于蒸汽余压撬装式压缩空气供应装置、蒸汽进口调压阀、蒸汽流量调节阀和蒸汽出口调压阀;所述基于蒸汽余压撬装式压缩空气供应装置包括:蒸汽涡轮机和离心空压机;所述蒸汽涡轮机和离心空压机组装一体化。本发明的有益效果是:向心式蒸汽涡轮机具有小流量、小功率、系统简单等优点,特别适用在面向终端用户的蒸汽压力能回收场合;蒸汽压力能不需要转化为电力,而直接就地转化为压缩空气,减少二次转化,具有蒸汽压力能回收利用效率高、无需并网设备等优点;蒸汽和压缩空气压力适用范围广,该装置及系统成撬设计,具有可迁移至不同场合重复使用的优点。
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公开(公告)号:CN114857073B
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202210567930.X
申请日:2022-05-24
Applicant: 浙江浙能技术研究院有限公司 , 浙江浙能兰溪发电有限责任公司
IPC: F04D27/02
Abstract: 本发明涉及一种微小型蒸汽余压驱动的离心空气压缩机防喘振方法,包括:汽轮机进汽流量计测试向心汽轮机的进汽流量;根据汽轮机进汽流量计的测试结果,判断向心汽轮机的进汽流量所在的流量区间;根据向心汽轮机的进汽流量所在的流量区间,通过控制阀门控制离心空压机的工作状态。本发明的有益效果是:本发明通过向心汽轮机实现了蒸汽余压驱动的离心空气压缩机防喘振;并可以进行全流量分段控制,避免原有防喘振预防死区,节能性和机组运行稳定性更好。
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公开(公告)号:CN114548594A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210200400.1
申请日:2022-03-02
Applicant: 浙江浙能技术研究院有限公司 , 浙江浙能兰溪发电有限责任公司
Abstract: 本发明涉及一种压缩空气和蒸汽联合供应系统的运行优化方法,包括:基于影响因素,获取压缩空气和蒸汽联合供应系统运行历史数据;对历史数据中的各个参数数据进行处理与筛选;对筛选出的参数数据建立LSTM预测模型,获取预测数据;基于历史数据和预测数据,以电能、蒸汽运行总成本最低为目标,采用PSO算法进行运行方案优化,获取最优运行方案;系统基于最优运行方案运行。本发明的有益效果是:本发明通过对压缩空气和蒸汽的需求进行LSTM预测,考虑蒸汽驱动离心空压机和电驱动离心空压机的运行特性,以蒸汽、电能运行成本最小为目标,以压缩空气、蒸汽满足用户需求为约束,获得优化运行策略,可以减少资源浪费。
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公开(公告)号:CN211819983U
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202020328057.5
申请日:2020-03-16
Applicant: 浙江浙能技术研究院有限公司 , 浙江浙能兰溪发电有限责任公司
Abstract: 本实用新型涉及基于蒸汽余压撬装式压缩空气供应系统,包括:基于蒸汽余压撬装式压缩空气供应装置、蒸汽进口调压阀、蒸汽流量调节阀和蒸汽出口调压阀;所述基于蒸汽余压撬装式压缩空气供应装置包括:蒸汽涡轮机和离心空压机;所述蒸汽涡轮机和离心空压机组装一体化。本实用新型的有益效果是:向心式蒸汽涡轮机具有小流量、小功率、系统简单等优点,特别适用在面向终端用户的蒸汽压力能回收场合;蒸汽压力能不需要转化为电力,而直接就地转化为压缩空气,减少二次转化,具有蒸汽压力能回收利用效率高、无需并网设备等优点;蒸汽和压缩空气压力适用范围广,该装置及系统成撬设计,具有可迁移至不同场合重复使用的优点。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN216406911U
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202122722753.1
申请日:2021-11-08
Applicant: 浙江浙能技术研究院有限公司 , 浙江浙能兰溪发电有限责任公司
Abstract: 本实用新型涉及微小型蒸汽余压涡轮机,包括进汽端口、蜗壳、导流筒、叶轮、传动轴、后端盖、连接拉杆、第一连接螺栓、第二连接螺栓和排汽端口;蜗壳与进汽端口为一体式结构,后端盖和排汽端盖分别通过第一连接螺栓和第二连接螺栓固定在蜗壳两端;连接拉杆两端均设有螺纹,一端螺纹与传动轴连接,另一端螺纹与叶轮连接固定;导流筒位于蜗壳内侧,叶轮位于导流筒内侧。本实用新型的有益效果是:本实用新型提供的微小型蒸汽余压涡轮机具有小流量蒸汽流通能力,通过导流筒、叶轮等结构,有效回收再利用蒸汽余压资源,并且转换效率高;叶轮通过连接拉杆固定,可对叶轮单独拆装,进行单独的拆卸和安装使得维修人员能够更有针对性的维修。
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公开(公告)号:CN119455958B
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202510045732.0
申请日:2025-01-13
Applicant: 浙江省白马湖实验室有限公司 , 浙江大学 , 浙江浙能航天氢能技术有限公司 , 浙江浙能兰溪发电有限责任公司
IPC: B01J23/80 , B01J35/33 , C25B3/07 , C25B3/26 , C25B11/065 , C25B11/054 , C25B11/091
Abstract: 本发明涉及二氧化碳电还原催化剂技术领域,公开了一种锌钴双原子二氧化碳电还原催化剂的制备方法及应用,步骤为:将大环钴分子、锌盐、含氮原料和导电碳材料溶解于有机溶剂中,得到混合物浆料,搅拌后加热挥发溶剂,得到黑色固体;将所得的黑色固体研磨后在惰性气体保护下进行煅烧,得到所述锌钴双原子二氧化碳电还原催化剂。本发明制得的锌钴双原子催化剂在水溶液体系中可以实现CO2到甲醇的高效电化学转化,成本低廉、环境友好,对二氧化碳电还原技术的规模化推广具有重要意义。
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公开(公告)号:CN119455958A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202510045732.0
申请日:2025-01-13
Applicant: 浙江省白马湖实验室有限公司 , 浙江大学 , 浙江浙能航天氢能技术有限公司 , 浙江浙能兰溪发电有限责任公司
IPC: B01J23/80 , B01J35/33 , C25B3/07 , C25B3/26 , C25B11/065 , C25B11/054 , C25B11/091
Abstract: 本发明涉及二氧化碳电还原催化剂技术领域,公开了一种锌钴双原子二氧化碳电还原催化剂的制备方法及应用,步骤为:将大环钴分子、锌盐、含氮原料和导电碳材料溶解于有机溶剂中,得到混合物浆料,搅拌后加热挥发溶剂,得到黑色固体;将所得的黑色固体研磨后在惰性气体保护下进行煅烧,得到所述锌钴双原子二氧化碳电还原催化剂。本发明制得的锌钴双原子催化剂在水溶液体系中可以实现CO2到甲醇的高效电化学转化,成本低廉、环境友好,对二氧化碳电还原技术的规模化推广具有重要意义。
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